Wolfgang Nutsch Handbuch technisches Zeichnen und Entwerfen Möbel und Innenausbau
Wolfgang Nutsch
Handbuch technisches Zeichnen und Entwerfen
Möbel und Innenausbau
Wolfgang Nutsch
Handbuch technisches Zeichnenund EntwerfenMöbel und Innenausbau
Deutsche Verlags-Anstalt München
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Bindung: Kunst- und Verlagsbuchbinderei, Leipzig
ISBN 3-421-03476-1
Inhalt 5
Inhalt
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Zeichnungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Skizze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 Zeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Maßbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4 Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5 Diagramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6 Räumliche Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2 Grundlagen technischen Zeichnens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1 Linien in technischen Zeichnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.1 Anwendung der Linien in Zeichnungen für die Holzverarbeitung . . . . . . 29
2.1.2 Anwendung der Linien in Bauzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2 Ansichten und Schnitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.1 Lage der Ansichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Schnitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3 Darstellung von Werkstoffen, Beschlägen und Baustoffen . . . . . . . 52
3.1 Vollholz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Holzwerkstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3 Deckfurniere und Beschichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4 Belagstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5 Kunststoffe, Metalle, Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.6 Verbindungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.7 Leimfugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.8 Beschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.9 Rundkörper und Rohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.10 Spiegelbildliche Teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.11 Kleine ebene Flächen in der Ansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.12 Baustoffe und Bauteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6 Inhalt
4 Bemaßung von Zeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.1 Bemaßungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.2 Maßangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.1 Maßlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.2 Maßhilfslinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.2.3 Maßbegrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.2.4 Maßzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.3 Besondere Bemaßungsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.3.1 Durchmesserbemaßung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.3.2 Halbmesserbemaßung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.3.3 Kugelbemaßung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3.4 Kleine Fasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3.5 Gewindebemaßung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.6 Bemaßung quadratischer Querschnitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.7 Bemaßung von Teilungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.8 Bemaßung durch Koordinaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.3.9 Maßbuchstaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4 Maßstäbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4.1 Natürliche Größe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4.2 Verkleinerungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4.3 Vergrößerungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5 Beschriftung und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.1 Schriftgrößen, Linienbreiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.2 Schriftfelder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.3 Hinweislinien – Bezugslinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.4 Oberflächenzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.5 Symbole in Bauzeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6 Toleranzen und Passungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.1 Grundbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.1.1 Grundbegriffe – Toleranzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.1.2 Grundbegriffe – Passungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.2 Toleranzangaben in Zeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.3 Passungsarten und Passungssysteme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.4 Maßtoleranzen in der Holzbearbeitung und Holzverarbeitung . . . . . . . . 118
6.4.1 Feuchtemaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.5 Maßtoleranzen im Hochbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.5.1 Grundbegriffe und Grundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.5.2 Maßtoleranzen für Bauwerke und Bauteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Inhalt 7
6.5.3 Ebenheitstoleranzen für Bauteiloberflächen . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7 Technische Zeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.1 Haupt-Zeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.2 Teilschnitt-Zeichnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.3 Einzelteil-Zeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.4 Fertigungsmittel-Zeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.5 Modellzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.6 Erläuterungszeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.7 Zeichnungssätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
8 Methodik des technischen Zeichnens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8.1 Erzeugnisentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8.2 Technische Zeichnung erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.3 Zeichnungskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.4 Zeichnungsänderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9 Axonometrien und Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
9.1 Schiefwinklige Axonometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
9.2 Isometrische Projektion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
9.3 Dimetrische Projektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.4 Perspektivische Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9.4.1 Übereck-Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.4.2 Zentralperspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10 Grundlagen des Entwerfens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
10.1 Fläche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
10.1.1 Quadrat und Rechteck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
10.1.2 Proportion der Rechteckdimensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
10.1.3 Flächengliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.1.4 Flächengewichtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.2 Körper und Raum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
10.3 Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
10.3.1 Elemente des Profils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
10.4 Ergonomische Maße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11 Entwurfszeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
11.1 Darstellungstechniken in Entwurfszeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . 221
11.1.1 Holzmaserungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
11.1.2 Schattenflächen und Schattenkanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8 Inhalt
11.1.3 Gefäße, Bücher, Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
11.1.4 Textilien, Glas- und Metallflächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
11.1.5 Verschiedene Gegenstände, Pflanzen und Personen . . . . . . . . . . . . 235
11.2 Farbiges Anlegen von Zeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
11.3 Gestalten mit Bildern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
12 Computerunterstütztes Zeichnen – CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
12.1 2D-Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
12.2 3D-Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
12.3 Fotorealistische Darstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
13 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
13.1 Geometrische Grundkonstruktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
13.1.1 Lote und Streckenteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
13.1.2 Winkel teilen, Winkel übertragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
13.1.3 Falsche und krumme Gehrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
13.1.4 Vieleckkonstruktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
13.1.5 Bogenanschlüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
13.1.6 Oval, Eioval und Elipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
13.1.7 Bogenkonstruktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
13.1.8 Ermittlung der Spiegelgröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
13.2 Abkürzungen und Kurzzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
13.2.1 Holzarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
13.2.2 Plattenwerkstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
13.2.3 Kunststoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
13.2.4 Klebstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
13.2.5 Verleimungsarten und Beanspruchungsgruppen. . . . . . . . . . . . . . . 274
13.2.6 Abkürzungen in Bauzeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
13.3 Falten von Zeichnungen auf DIN-A4-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Einleitung 9
Einleitung
Technisches Zeichnen ist die lineare Ausdrucksform konstruktiver Gedanken und ge-
stalterischer Ideen. Mittels einer technischen Zeichnung lassen sich Gedanken bildlich
darstellen, sei es zur Unterstützung eigener Vorstellungen oder um sie anderen Personen
verständlich zu machen. Je nach Adressaten kann eine technische Zeichnung eher all-
gemein verständlich oder in einer vorwiegend vom Techniker lesbaren Zeichensprache
angelegt sein.
Eine Fertigungszeichnung ist Bestandteil der Arbeitsanweisung. Sie muss eindeutig,
vollständig in Darstellung und Bemaßung und fehlerfrei sein. Sie wird hauptsächlich von
Praktikern gelesen. Eine genormte Zeichensprache sorgt dafür, dass Planende und Aus-
führende sich verstehen.
Eine Entwurfszeichnung dagegen muss plastisch und anschaulich sein, damit sie vom
Kunden, der ja in der Regel ein Laie ist, verstanden wird.
Das Ziel dieses Buches ist es, für eine genormte Zeichensprache das »Alphabet« und die
»Vokabeln« aufzuführen, damit man sich in der Holzverarbeitung in einer einheitlichen Zei-
chensprache unterhalten kann. Grundlage hierfür sind die vielen DIN-Vorschriften, wie zum
Beispiel die DIN 919 – Technische Zeichnungen in der Holzverarbeitung, DIN 406 – Maß-
eintragungen in Zeichnungen, DIN ISO 128 – Technische Zeichnungen, allgemeine Grund-
lagen der Zeichnungen, und DIN 1356 – Bauzeichnungen. Zum anderen werden zahlreiche
Kniffe für die Anfertigung von Entwurfszeichnungen aufgezeigt, mit denen sich die geplan-
ten Erzeugnisse plastischer, effektvoller und somit dem Kunden verständlicher darstellen
lassen. Ebenso sind einige Entwurfsgrundsätze wie Proportionen, Flächengliederungen
oder ergonomische Maße als Hilfe für das Entwerfen aufgeführt. Räumliche Darstellungen
wie Axonometrien und die Anfertigung von Perspektiven werden erklärt. Auch die CAD-
Technik und ihre Einsatzmöglichkeiten im 2- und 3D-Bereich werden angesprochen. Zum
Nachschlagen finden sich die wichtigsten geometrischen Grundkonstruktionen und die für
die Zeichnungen in der Holzverarbeitung gebräuchlichsten Abkürzungen im Anhang des
Buches.
Wer dieses Buch liest, kann sicherlich noch nicht perfekt zeichnen, entwerfen oder
einen Computer bedienen. Technisches Zeichnen und Entwurfszeichnen ist neben
geistig-schöpferischer Tätigkeit auch eine manuell-schematische Arbeit. Hierfür können
die Fähigkeiten eben nur durch dauernde Übungen erworben werden. Das Buch bietet
10 Einleitung
Lernenden ein umfangreiches, anspruchsvolles Rüstzeug und ist aufgrund seiner klaren
Gliederung und Darstellung leicht verständlich. Dem Fortgeschrittenen ist es durch die
zahlreichen Informationen ein willkommenes Nachschlagewerk für die Beantwortung strit-
tiger Darstellungs-, Bemaßungs- oder Tolerierungsfragen.
Skizze 11
1 Zeichnungsarten
Zeichnungen sind bildliche Darstellungen, die in der Regel aus Linien bestehen. Techni-
sche Zeichnungen werden vorwiegend im gewerblich-technischen Bereich angewendet
und je nach Art der Darstellung und der Anfertigung sowie nach ihrem Inhalt und Zweck
unterschiedlich benannt.
• Unterscheidung nach Art der Darstellung
Beispiele: Skizze, Zeichnung, Maßzeichnung, Plan, Diagramm, räumliche Darstellung
• Unterscheidung nach Art der Anfertigung
Beispiele: Originalzeichnung als Blei-, Tusche- oder CAD-Zeichnung, Vervielfältigung,
Vordruckzeichnung, Stammzeichnung, Brettaufriss
• Unterscheidung nach dem Inhalt
Beispiele: Gesamtzeichnung, Teilschnittzeichnung, Gruppenzeichnung, Einzelteilzeich-
nung, Teilzeichnung, Hauptzeichnung, Gruppenteilzeichnung, Modellzeichnung,
Ausschnittzeichnung
• Unterscheidung nach dem Zweck
Beispiele: Entwurfszeichnung, Formgebungszeichnung, Konstruktionszeichnung,
Sammelzeichnung, Ergänzungszeichnung, Statikzeichnung, Angebotszeichnung,
Bestellzeichnung, Abrechnungszeichnung, Genehmigungszeichnung, Bestandszeich-
nung, Versandzeichnung, Fertigungsmittelzeichnung, Anordnungszeichnung, Aufstel-
lungszeichnung, Patent- oder Gebrauchsmusterzeichnung.
Die Begriffe für die technischen Zeichnungen sind in der DIN 199-1, zum Teil auch in der
DIN 919 und der DIN 1356 festgelegt.
1.1 Skizze
Skizzen sind vorwiegend freihändige, an Formen und Regeln nicht unbedingt gebundene
zeichnerische Darstellungen. Sie dienen zur gezielten Ideenfindung und der technischen
Kommunikation. Sie sind meistens der erste Schritt zur Entwurfs- oder zur Konstrukti-
onszeichnung. Grundsätzlich sollte jede technische Führungskraft das Skizzieren beherr-
schen, damit sie ihre Ideen gut verständlich weitergeben kann. Die Darstellungsart kann je
12 Zeichnungsarten
nach Geschick und Anforderung eine zweidimensionale Ansichtsskizze, ein Schnitt durch
die Konstruktion oder eine räumliche Darstellung wie Isometrie oder Perspektive sein (Bild
1.1–1 bis Bild 1.1–3).
Als Skizzenpapier sind dünne Transparentpapiere (Klarpapiere) mit einem Gewicht von
40/45 g/m² oder 50/55 g/m² besonders geeignet. Sie haben den Vorteil, dass man immer
wieder Transparentpapierbahnen zum Durchzeichnen übereinander legen kann, um so die
gestalterischen oder konstruktiven Einzelheiten immer mehr zu verfeinern. Natürlich sind
auch alle anderen Papiere zum Skizzieren geeignet.
Gezeichnet wird mit weichem Bleistift mit den Härtegraden 3B bis 6B. Neben linearen
Strukturen lassen sich durch Verwischen der Bleistiftlinien auch sehr weich getönte
Flächen erzielen. Beim Skizzieren auf opakem Papier sind eher Faserstifte mit den Lini-
enbreiten F oder EF geeignet. Hierbei muss allerdings jeder Strich sitzen, weil Radieren
unmöglich ist.
Bild 1.1–1 Perspektivskizze mit Faserzeichner
Skizze 13
Bild 1.1–2 Haustürentwürfe in der Außenansicht, Entwurfsskizzen mit weichem Bleistift
Bild 1.1–3 Möbelentwürfe, Skizzen mit Faserschreiber
14 Zeichnungsarten
1.2 Zeichnung
Zeichnung ist der Überbegriff für lineare, meist maßstäbliche Darstellungen von Ansichten
und Schnitten mit den klärenden Maßen und Materialangaben.
Originalzeichnungen sind erstmals entstandene und meist dauerhaft archivierte oder
gespeicherte Zeichnungen, deren Inhalt als gültig und verbindlich erklärt wurde. Je nach
verwendetem Zeichengerät können dies Tuschezeichnungen, Bleizeichnungen oder CAD-
Zeichnungen sein.
Tuschezeichnungen ergeben einen guten Kontrast, der besonders hilfreich für die Ver-
vielfältigung der Zeichnungen ist. Eine Mischung von Bleistiftzeichnung und Tuschezeich-
nung ist wegen der unterschiedlichen Kontraste besonders dann zu vermeiden, wenn die
Originale zum Zwecke der Archivierung mikroverfilmt werden sollen. Alle Zeichnungen, die
besonders stark beansprucht werden, wie etwa Originalzeichnungen für die Fertigung, und
Zeichnungen, die längere Zeit archiviert werden müssen, beispielsweise Baubestands-
zeichnungen, sollte man in Tusche zeichnen.
Für Tuschezeichnungen werden Röhrchentuschezeichner verwendet. Sie bestehen aus
dem Halterschaft, der Verschlusskappe mit elastischer Dichtung, dem Vorderteil mit
Zeichenkegel und dem Tuschetank. Die Tusche fließt aus dem Tuschetank in das Zei-
chenröhrchen, welches durch den Regulierungsdraht mit dem aufgesetzten Fallgewicht
frei von Tuscheverkrustungen gehalten wird. Das Zeichenröhrchen ist auf die Liniendicke
abgedreht. Zeichengerät sowie Schriftschablonen sind für die entsprechende Linienbreite
farbig gekennzeichnet (Bild 1.2–1).
Bild 1.2–1 Teile des Röhrchentuschezeichners (1), Verschlusskappe (a), Einsatz in Verschlusskappe (b), elastische Dichtung (c), Zeichenkegel (d), Abdeckkappe der Tuschewendel (e), Tuschetank (f) und Halterschaft (g). Reinigung der Tuschewendel (2).
Zeichnung 15
Linienbreite 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0
Kennfarbe Rot Weiß Gelb Braun Blau Orange Grün Grau
Als Zeichnungsträger eignen sich besonders transparente Zeichenpapiere, auch Klar-
papiere genannt, mit einem Gewicht von 70/75, 80/85, 90/95 oder 100/105 g/m² mit
glatter oder matter Oberfläche. Sie müssen eine hohe Transparenz aufweisen, damit die
Linien auch in Lichtpausen scharf herauskommen, sowie eine gute Linienstabilität und
Radierfestigkeit gewährleisten. Außerdem müssen sie eine hohe Alterungsbeständigkeit
aufweisen, das heißt, sie dürfen nicht schnell verspröden und vergilben. Je wertvoller die
Originalzeichnung und je länger die Archivierungszeit, desto höher muss die Qualität des
Zeichnungsträgers sein. Für Baubestandszeichnungen verwendet man zum Beispiel auch
mit Kunststofffolie verstärkte Transparentpapiere oder gleich Polyesterfilme.
Bei Bleizeichnungen muss ebenfalls ein guter Kontrast zwischen Papier und Linie erreicht
werden. Die Zeichnungen dürfen nicht verschmieren. Die Linienbreiten bei Bleizeichnun-
gen müssen den für Tuschezeichengeräte angegebenen Stufensprüngen entsprechen.
Bleizeichnungen sind wegen der weichen Linienabstufungen besonders für Entwurfs-
zeichnungen und Fertigungsskizzen von Einzelheiten sowie für Brettaufrisse in der Werk-
statt geeignet.
In der Regel verwendet man für Bleizeichnungen Fallminen- oder Feinminenstifte. Fallmi-
nenstifte sind Minenhalter mit gesondert einsetzbaren Zeichenminen. Sie müssen ange-
spitzt werden. Hierfür eignen sich am besten so genannte Spitzdosen, in denen der abge-
schliffene Minenstaub gesammelt wird. Feinminenstifte funktionieren wie Druckbleistifte,
deren Minenstärken auf die Linienbreiten 0,3; 0,5; 0,7 und 0,9 mm abgestimmt sind. Man
benötigt für jede Linienbreite den passenden Feinminenstift (Bild 1.2–2).
Bild 1.2–2 Minenzeichengeräte und Spitzer. Fallminenstift mit fein ausgespitzter Zeichenmine zum Zeichnen (1), mit abgestumpfter Zeichenmine zum Beschriften (2), Spitzdose mit Schleifring (3), Fein-minenstift (4).
16 Zeichnungsarten
Die Zeichenminen weisen verschiedene Härtegrade auf, die jeweils richtig für die Zeichen-
aufgabe und den Zeichnungsträger auszuwählen sind (siehe Bild 1.2–3).
Zeichnungsträger für Bleizeichnungen können die bei den Tuschezeichnungen genannten
Transparentpapiere oder nicht transparente Zeichenkartons mit Qualitäten von 150 bis 300
g/m² sein. Wichtig ist, dass die Zeichnungsträger für Bleizeichnungen eine matte Oberflä-
che besitzen, auf der sich die Bleiminen gut abreiben können.
Bild 1.2–3 Empfohlene Härtegrade bei Zeichenminen in Bezug auf die Zeichenaufgabe und den Zeichnungsträger
CAD-Zeichnungen werden auf dem Computer erstellt und müssen über Peripheriegeräte
auf Papier ausgedruckt oder ausgeplottet werden. Für kleinere Zeichnungen bis zum For-
mat DIN A3 verwendet man Laser- oder Tintenstrahldrucker. Großformatige Zeichnungen
bis DIN A0 werden auf Plottern oder großen Tintenstrahldruckern, den so genannten
»designjets«, ausgegeben. Mit ihnen lassen sich auch mehrfarbige Ausdrucke erstellen.
Die Papiere sind auf den Drucker- oder Plottertyp sowie auf die Darstellungs- und Zeich-
nungsart abzustimmen.
Der Aufriss ist eine Schnittzeichnung im Maßstab 1:1, die in der Regel auf Furnierplatten
bzw. Holzfaserplatten »aufgerissen« wird. Der Aufriss wird bei Einzelfertigungen angewen-
det. Die Abmessungen der Werkstücke können vom Aufriss direkt auf das Werkstück über-
Zeichnung 17
tragen werden. Auf eine komplette Bemaßung kann deshalb verzichtet werden (Bild 1.2–5).
Mit der Einführung von CNC-Bearbeitungsmaschinen hat der Aufriss allerdings auch in der
Einzelfertigung an Bedeutung verloren.
In der Fensterfertigung können solche Brettrisse als Aufrisslehren angelegt sein. Da die
Fensterquerschnitte trotz verschiedener Rahmenaußenmaße gleich bleiben, zeichnet man
nur die Rahmenquerschnitte und ordnet diese verschiebbar auf einer Lehre an. So kann
man deren Abstand auf das jeweilige Rahmenaußenmaß einstellen (Bild 1.2–6).
Bild 1.2–4 Genormte Papierformate
Bild 1.2–5 Aufriss (Fertigungsriss) mit Breitenriss und Höhenriss
18 Zeichnungsarten
Die Zusammenbau-Zeichnung erläutert dem Monteur oder dem Kunden in anschauli-
cher Weise, zum Beispiel als Explosionszeichnung, mit allen zum Zusammenbau der
Teile oder Teilgruppen erforderlichen Angaben den zweckmäßigsten Zusammenbau des
Erzeugnisses (Bild 1.2–7).
Weitere wichtige in der Holzverarbeitung vorkommende Zeichnungsarten werden im Kapi-
tel 7 genauer beschrieben.
Bild 1.2–6 Aufrisslehre mit verstellbaren Aufrissplatten
Bild 1.2–7 Zusammenbau-Zeichnung als Explosionszeichnung
Maßbild 19
1.3 Maßbild
Maßbilder oder Maßzeichnungen sind vereinfachte, meistens verkleinerte Darstellungen
von Werkstücken, bei denen als zentraler Bestandteil die Maße herausgestellt werden.
Beispiele dafür sind Maßbilder für Dübelungen, Bohrungen von Korpusteilen oder für
den Zuschnitt auf Plattenaufteilsägen. Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 919, Teil 1, gehören auch
Aufmaßskizzen, Zeichnungen für Angebote, zu den Maßbildern, also Zeichnungen, die im
Wesentlichen Maße und allgemeine Informationen angeben (Bild 1.3–1 und Bild 4.3-14,
Seite 95).
Bild 1.3–1 Maßbild, Zeichnung zum Angebot
20 Zeichnungsarten
1.4 Plan
Pläne sind zeichnerische Darstellungen, die Zuordnungen oder Funktionen klären sollen.
Einige Beispiele: Ein Lageplan gibt die Zuordnung der Baukörper untereinander und ihre
Lage auf dem Grundstück an. Ein Maschinenaufstellungsplan klärt die Aufstellung der
Maschinen unter Berücksichtigung der Installationsanschlüsse, des Materialflusses und
der Zuordnung zu anderen Betriebsmitteln. Ein Druckluftschaltplan zeigt die Funktion und
Verbindung der Druckluftelemente und Schaltglieder auf. Ein Kücheneinrichtungsplan gibt
die Art und Platzierung der Küchenmöbelteile, die Aufstellung der Installationsobjekte so-
wie die Strom- und Wasseranschlüsse an (Bild 1.4–1 und Bild 1.4–2).
Bild 1.4–2 Möblierungsplan einer Einbauküche
Diagramm 21
Bild 1.4–2 Schaltplan einer Bohreinrichtung
1.5 Diagramm
Diagramme sind Zeichnungen, die das Verhältnis zweier oder mehrerer variablen Größen
darstellen. Dies geschieht im Regelfall in einem Koordinatensystem. Dabei ist zwischen
quantitativen und qualitativen Darstellungen zu unterscheiden.
Bei qualitativen Darstellungen kommt es im Wesentlichen auf den charakteristischen Kur-
venverlauf an, der sich aufgrund der voneinander abhängigen Größen ergibt. Skalenteilun-
gen sind nicht erforderlich, weil hier keine Werte abgelesen werden müssen. Auf beiden
Koordinaten wird eine lineare Teilung vorausgesetzt (Bild 1.5–1).
Bei quantitativen Darstellungen sind die Koordinaten durch Skalen eingeteilt, so dass
die Werte der Größen an bestimmten Stellen der Kurve oder Geraden abgelesen werden
können (Bild 1.5–2).
Koordinaten sind die rechtwinklig zueinander stehenden Achsen, auf denen die Werte
abgetragen werden können. Die zunehmenden Werte werden meistens nach rechts und
nach oben, die abnehmenden Werte nach links und nach unten eingetragen. Die Koordi-
naten erhalten an dem Ende, in dessen Richtung die Werte anwachsen, eine Pfeilspitze.
Formelzeichen der Größen sind kursiv zu schreiben und unter die waagerechte Pfeilspitze
bzw. links neben die Pfeilspitze zu stellen. Wenn Platz vorhanden ist, können die Pfeile
auch neben den Achsen angeordnet werden. Die Formelzeichen sind an das Pfeilende zu
setzen. Formeln sowie Formelzeichen der Größen sind so einzuschreiben, dass sie von
unten lesbar sind. Bei langen Formeln oder Begriffen kann die Schrift an der senkrechten
Koordinate so angeschrieben werden, dass sie von rechts lesbar ist.
22 Zeichnungsarten
Bei quantitativer Darstellung ist es zweckmäßig, die Koordinatenteilung durch ein ganzes
Netz im Darstellungsquadranten zu ergänzen. Die Werte werden dann vorzugsweise au-
ßerhalb des Netzes an den linken und den unteren Rand gesetzt. Bei großen Diagrammen
können zur besseren Lesbarkeit die Werte am rechten und oberen Rand wiederholt wer-
den (Bild 1.5–2).
Für bestimmte Darstellungen können statt des zweidimensionalen Koordinatensystems
auch dreidimensionale Koordinatensysteme gezeichnet werden. Die räumlichen Koordina-
ten werden in axonometrischer Projektion nach DIN ISO 5456-3 gezeichnet (Bild 1.5–2).
Kurven oder Geraden ergeben sich durch die Verbindung der als Punkte eingetragenen
Einzelwerte. Die Verbindungslinie kann eine steigende, eine fallende oder eine waagerech-
te bzw. senkrechte Gerade oder auch eine progressiv oder degressiv verlaufende Kurve
ergeben. Sind in einem Diagramm mehrere Kurven – eine Kurvenschar – eingezeichnet,
so ist jede Kurve der Kurvenschar durch ihren Funktionswert bzw. ihr Formelzeichen, bei
langen Beschriftungen auch durch Hinweisziffern oder durch kleine Hinweisbuchstaben zu
kennzeichnen. Die Hinweisziffern sind kursiv, die Hinweisbuchstaben gerade zu schreiben.
Die Bedeutung der Kennzeichnung muss in der Bildunterschrift erläutert werden.
Soll die Übersichtlichkeit eines Diagramms mit mehreren Kurven verbessert werden, kön-
nen unterschiedliche Linienarten, wie Strich-Punkt-Linie, Strich-Linie oder auch verschie-
denfarbige Linien eingezeichnet werden. Die Bedeutung der Farben oder Linienarten ist
ebenfalls in der Bildunterschrift zu erläutern (Bild 1.5–2).
Werte und Größenangaben werden an die Skalen der Koordinaten angetragen. Die Ein-
heitenzeichen für die Zahlenwerte sind zwischen die letzte und vorletzte Zahl der Skala
einzufügen. Bei Platzmangel kann die vorletzte und auch die drittletzte Zahl an der Skala
ausgelassen werden (Bild 1.5–3).
Sehr kleine und sehr große Zahlenwerte wird man zur besseren Übersichtlichkeit in Zeh-
nerpotenzen angeben und dies am Ende der Skala anfügen. Das Gleiche gilt für Prozent
und Promille.
Bild 1.5–1 Qualitative graphische Darstellungen: (1) Koordinaten mit Pfeilspitzen und kursiv ange schrie-benen Formelzeichen, (2) Pfeile neben oder unter den Koordinaten angeordnet mit kursiv geschriebenen Formelzeichen an den Pfeilenden, (3) Kurvenschar mit kursiv angeschriebenen Hinweisziffern.
Diagramm 23
Die Angaben für Winkel in Grad (°) sowie für Zeitangaben in Stunden (h), Minuten (min)
oder Sekunden (s) werden bei Zeitpunkten hinter jede Zahl der Skala gesetzt. Für Zeitan-
gaben bei Zeitspannen wird die Einheit zwischen die letzte und vorletzte Zahl der Skala
eingefügt (Bild 1.5–3).
Zum Zeichnen der Diagramme stehen für die Linienbreiten gemäß DIN ISO 128-24 die
Stufungen 0,18; 0,25; 0,35; 0,5 sowie 0,7 mm zur Verfügung. Die Linienbreiten von Netz zu
Achsen und zu Kurven sollten im Verhältnis von 1:2:4 stehen.
Zum Beispiel:
Netz : Achsen : Kurven = 0,18 : 0,35 : 0,7
Bild 1.5–2 Quantitative graphische Darstellungen. 1 Im Koordinatennetz: Schwindung in Abhängigkeit von der Holzfeuchte. Von oben nach unten: Volu-menschwindung, tangentiale Schwindung, radiale Schwindung und Längenschwindung.2 Herstellkosten pro Stück in Abhängigkeit von der aufgelegten Losgröße. (1) Kosten in €/Stck. bei Handarbeit, (2) bei Maschinenarbeit, (3) innerbetrieblicher Lohnkostensatz €/Stck.3 Ermittlung der wirtschaftlichen Grenzstückzahl durch den Schnittpunkt zweier Fertigungsverfahren (Geraden).4 Räumliche Koordinaten in isometrischer Anordnung.
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